题目
题型:不详难度:来源:
(1)金属棒在斜面上的最大速度;
(2)金属棒与水平面间的动摩擦因数;
(3)从高度h=1.0 m处滑下后电阻R上产生的热量.
答案
解析
试题分析:(1)到达水平面之前已经开始匀速运动,设最大速度为v,感应电动势E=BLv
感应电流I=
安培力F=BIL
匀速运动时,mgsin θ=F
解得v=1.0 m/s
(2)滑动摩擦力f=μmg
金属棒在摩擦力作用下做匀减速直线运动,有f=ma
金属棒在水平面做匀减速直线运动,有v2=2ax
解得μ=0.04 (用动能定理同样可以得分)
(3)下滑的过程中,由动能定理可得:
mgh-W=mv2
安培力所做的功等于电路中产生的焦耳热W=Q
电阻R上产生的热量:QR=Q
联立解得:QR=3.8×10-2 J
核心考点
试题【如图所示,两平行导轨间距L=0.1 m,足够长光滑的倾斜部分和粗糙的水平部分圆滑连接,倾斜部分与水平面的夹角θ=30°,垂直斜面方向向上的磁场磁感应强度B=0.】;主要考察你对牛顿第二定律及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
(1)电场力对物体所做的总功? 摩擦力对物体所做的总功?
(2)物体在第2n个电场(竖直向上的)区域中所经历的时间?
(3)物体在所有水平向右的电场区域中所经历的总时间?
(1)若金属杆ab固定在导轨上的初始位置,磁场的磁感应强度在时间t内由B均匀减小到0,求此过程中电阻R上产生的焦耳热。
(2)若磁场的磁感应强度不变,金属杆ab在恒力的作用下由静止开始向右运动3L的距离,其图象如图乙所示。
求:①金属杆ab在刚要离开磁场时加速度的大小;
②此过程中电阻R上产生的焦耳热。
A. B. C. D.
(1)带电体在水平轨道上运动的加速度大小及运动到B端时的速度大小;
(2)带电体运动到圆弧形轨道的B端时对圆弧轨道的压力大小;
(3)带电体沿圆弧形轨道从B端运动到C端的过程中,摩擦力做的功.
(1)弹簧开始时的弹性势能;
(2)物体从B点运动至C点克服阻力做的功;
(3)物体离开C点后落回水平面时速度的大小.
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